摘要
['sNk[-C !@N?0@$/ 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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o(Qm M6Np!0G 设计任务
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: T7(sf*!* fmc\Li 纯相位传输的设计
^m&P0 8UqH"^9.Q7 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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83gWA>Odh HTGLFY(& 结构设计
?# _{h U"+W)rUd 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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E]GbLU;TH b.@4yW 使用TEA进行性能评估
ms&1P "* F`,I3 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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,$>l[G;Bm '@Rk#=85Z 使用傅里叶模态法进行性能评估
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.!Uv 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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进一步
优化–零阶调整
+qC[X~\ =r7!QXPH} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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.'<K$:8@| *URT-+' VirtualLab Fusion一瞥
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/[\g8U{5B} VirtualLab Fusion中的工作流程
'g,h ;<m`mb4x[ • 使用IFTA设计纯相位传输
d!0rq4v7 •在多运行模式下执行IFTA
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_E?3 •设计源于传输的DOE结构
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9G −
结构设计[用例]
B\)Te9k' •使用采样表面定义
光栅 $m2#oI'D −
使用接口配置光栅结构[用例]
d9;&Y?fp •参数运行的配置
c:7F
2+p −
参数运行文档的使用[用例]
Y'iyfnk 6{1=3.CL
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G#3Zr VirtualLab Fusion技术
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